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復合碳源污水處理廠提標改造,渴求低成本碳源 通過污水排放到環境水體的氨氮,是城市及其周圍湖泊水體氮的主要來源。據統計,我國去年通過污水排放到環境水體的氨氮總量為229.9萬噸。 近幾年, 和一些地方政府不斷提高污水排放標準,從原來的一級B標準提高到一級A標準,甚至部分城市要求排放的污水達到地表Ⅳ類水的標準,降低排放污水中總氮含量是其中重要的一個指標。 目前,去除污水中氮主要通過微生物來實現,先將氨氮氧化成硝酸鹽氮,再將硝酸鹽氮還原成氮氣。在硝酸鹽氮還原成氮氣的過程中,微生物需要有機碳。 我國污水中化學需氧量含量不高,致使污水處理過程中有機碳源不足。如果要達到較高的氮去除標準,需要在污水處理過程中添加甲醇或乙酸鈉等有機碳源,這將增加污水處理成本。 初步估算,把污水處理標準從一級B提高到一級A,每噸污水因添加有機碳源需增加處理成本近0.1元。一個日處理30萬噸污水的處理廠,每年為此增加成本一千多萬元。因此,降低脫氮成本,是污水處理廠實現節能減排的關鍵之一。 污水處理中有機碳源不足的問題,不僅存在于城市污水處理廠總氮減排過程,一些工業污水,如一些化工或石化企業廢水,本身就缺乏碳源,需要從外部添加有機碳源,才能保證污水生物處理的正常運行。
添加碳源后為什么要添加反硝化菌種 隨著現代工業的發展,水污染越來越嚴重,廢水處理方法也從單一處理技術向綜合處理技術發展。其中,金屬加工廢水具有乳化程度高、化學成分復雜、COD濃度高、可生化性差等特點。金屬加工廢水中的分散油、乳化油等有機污染物濃度也相當高,會對整個生態環境產生負面影響。 在污水處理中,生化處理法因其經濟效益、、無污染、處理效果好而被納入常用的污水處理方法。主要用于處理總氮、氨氮、COD等。主要用于城市污水處理和一些工業廢水處理。由于水質特點,大部分水質存在碳氮比不協調、碳少氮多的現象。導致微生物營養不足,微生物菌種代謝受阻,出水氨氮或總氮超標。 針對上述情況,通過添加復合碳源等外部碳源,可以滿足生化系統運行所需的碳氮比,提高生化系統的處理效果,使出水氨氮和總氮達標排放。那么,為什么建議添加碳源后再添加活化菌呢?這是因為只有添加復合碳源才能達到排放標準,但添加微生物活化菌可以快速恢復系統運行能力,提高硝化細菌和反硝化細菌的生物活性和毒性耐受性,提高微生物的生長繁殖速度,提高硝化系統或反硝化系統的處理能力,使生化系統更好地抵抗負荷沖擊,穩定污水系統的硝化反硝化效率。